NO161879B - CARTRIDGE WITH A PANSERGOUS IMPROVEMENT PROJECTILE. - Google Patents
CARTRIDGE WITH A PANSERGOUS IMPROVEMENT PROJECTILE. Download PDFInfo
- Publication number
- NO161879B NO161879B NO863351A NO863351A NO161879B NO 161879 B NO161879 B NO 161879B NO 863351 A NO863351 A NO 863351A NO 863351 A NO863351 A NO 863351A NO 161879 B NO161879 B NO 161879B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- cartridge
- projectile
- detonation
- main charge
- stated
- Prior art date
Links
- 238000005474 detonation Methods 0.000 claims abstract description 31
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims description 4
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims description 3
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 claims description 2
- 239000003380 propellant Substances 0.000 claims 1
- 238000009527 percussion Methods 0.000 abstract 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 10
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 7
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 6
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2
- NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N 2,4-dinitro-6-(octan-2-yl)phenyl (E)-but-2-enoate Chemical compound CCCCCCC(C)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C1OC(=O)\C=C\C NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B7/00—Shotgun ammunition
- F42B7/02—Cartridges, i.e. cases with propellant charge and missile
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B12/00—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
- F42B12/02—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
- F42B12/04—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type
- F42B12/10—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type with shaped or hollow charge
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24B—DOMESTIC STOVES OR RANGES FOR SOLID FUELS; IMPLEMENTS FOR USE IN CONNECTION WITH STOVES OR RANGES
- F24B7/00—Stoves, ranges or flue-gas ducts, with additional provisions for convection heating
- F24B7/02—Stoves, ranges or flue-gas ducts, with additional provisions for convection heating with external air ducts
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B7/00—Shotgun ammunition
- F42B7/02—Cartridges, i.e. cases with propellant charge and missile
- F42B7/10—Ball or slug shotgun cartridges
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42C—AMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
- F42C1/00—Impact fuzes, i.e. fuzes actuated only by ammunition impact
- F42C1/10—Impact fuzes, i.e. fuzes actuated only by ammunition impact without firing-pin
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Toys (AREA)
- Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
- Pens And Brushes (AREA)
- Details Of Aerials (AREA)
- Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
- Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)
- Particle Formation And Scattering Control In Inkjet Printers (AREA)
- Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)
- Drying Of Semiconductors (AREA)
- Mechanical Pencils And Projecting And Retracting Systems Therefor, And Multi-System Writing Instruments (AREA)
- Element Separation (AREA)
- Local Oxidation Of Silicon (AREA)
- Supercharger (AREA)
- Chair Legs, Seat Parts, And Backrests (AREA)
- Packaging Of Annular Or Rod-Shaped Articles, Wearing Apparel, Cassettes, Or The Like (AREA)
- Cosmetics (AREA)
Abstract
Description
Oppfinnelsen angår patroner for slettborede våpen med The invention relates to cartridges for plain bore weapons
et eksplosivt pansergjennomtrengende prosjektil som kan frem-stilles på en økonomisk gunstig måte og som kan avfyres på sikker måte fra et vanlig konvensjonelt våpen. an explosive armour-piercing projectile which can be manufactured in an economically advantageous manner and which can be fired safely from a common conventional weapon.
Moderne, ved anslag eksploderende prosjektiler har en "boringssikker" armeringsmekanisme, dvs. en mekanisme som hindrer at prosjektilet detoneres i våpenløpet og som armerer prosjektilet for å forberede en eksplosjon ved anslag etter at det har tilbakelagt stor nok avstand til at det kan eksplodere uten å skade våpenet eller skytteren. Den avstand som prosjektilet må være sikret, er avhengig av prosjektilets dimensjon (på grunn av kraften på eksplosjonen), og den mengde shrapnel og bruddstykker som hvirvles tilbake mot skytteren under eksplosjonen.Disse mekanismer er vanligvis kompliserte og kostbare, og de opptar et betydelig volum av prosjektilet, Modern impact-exploding projectiles have a "bore proof" arming mechanism, i.e. a mechanism that prevents the projectile from detonating in the barrel and arming the projectile to prepare for an explosion on impact after it has traveled a sufficient distance to explode without damage the weapon or the shooter. The distance that the projectile must be secured depends on the projectile's dimensions (due to the force of the explosion), and the amount of shrapnel and fragments that are whirled back towards the gunner during the explosion. These mechanisms are usually complicated and expensive, and they occupy a significant volume of the projectile,
og derved reduseres volumet av den eksplosive hovedladning. thereby reducing the volume of the explosive main charge.
Hvis det ikke var for kravene om en "boringssikker" armeringsmekanisme og om at armeringen finner sted etter at prosjektilet har kommet i sikker avstand, kunne detonerings-innretningen være en enkel tennhette i nesen på prosjektilet, som ville detonere ved støtet som bevirkes ved anslag. I de vanlig kjente prosjektiler kan det ikke benyttes enkle støt-tennhetter. Kjente armeringsmekanismer benytter en tennål-eller hammermekanisme i prosjektilet for å gi en mekanisk detonasjon, eller det kan alternativt benyttes en piezo-elektrisk krystall som fremoringer elektrisitet ved anslag. Begge disse systemer kan bli hindret eller holdt upåvirkbare If it were not for the requirements of a "puncture-proof" arming mechanism and that arming take place after the projectile has reached a safe distance, the detonating device could be a simple fuze cap in the nose of the projectile, which would detonate on impact. In the commonly known projectiles, simple impact tooth caps cannot be used. Known arming mechanisms use a firing pin or hammer mechanism in the projectile to provide a mechanical detonation, or alternatively a piezo-electric crystal can be used which generates electricity on impact. Both of these systems can be prevented or kept unaffected
av armeringsmekanismen, og begge gjør det mulig at detonasjon vil kunne finne sted ved den bakre ende av den eksplosive hovedladning, og dette er nødvendig, spesielt ved detonasjon av eksplosive formladninger. Begge systemer fører uheldigvis til et komplekst og kostbart prosjektilsystem, og en ytterligere ulempe med de mekaniske systemer er at de er relativt saktevirkende. Selv om piezo-elektriske systemer er hurtigere, er de hverken momentane eller står i forhold til elektrisi-tetens hastighet. Dette skyldes at det metalliske element inne i detonatoren krever strøm i en betydelig tid før den blir så varm at den bevirker detonasjon. of the arming mechanism, and both make it possible for detonation to take place at the rear end of the main explosive charge, and this is necessary, especially in the detonation of explosive shaped charges. Both systems unfortunately lead to a complex and expensive projectile system, and a further disadvantage of the mechanical systems is that they are relatively slow-acting. Although piezo-electric systems are faster, they are neither instantaneous nor proportional to the speed of electricity. This is because the metallic element inside the detonator requires electricity for a considerable time before it becomes so hot that it causes detonation.
Hvis det benyttes en formladning, da er det til fronten på eksplosivladningen i prosjektilet tilføyd et langt fremspring, som vanligvis er en tom sylinder eller en konus, slik at detonasjonen finner sted før ladningen har tilbakelagt lengden av fremspringet. Hvis da frontflaten på ladningen kom til anslag før detonasjonen ville, hvis dette var tilfelle, den koniske form på ladningen bli forvridd, og dens gjennomtrengende effekt, kjent som Monroe-effekten, ville gå tapt. If a shaped charge is used, then a long projection, which is usually an empty cylinder or a cone, is added to the front of the explosive charge in the projectile, so that detonation takes place before the charge has traveled the length of the projection. If then the front surface of the charge came to rest before detonation, if this were the case, the conical shape of the charge would be distorted, and its penetrating effect, known as the Monroe effect, would be lost.
Det er klart at den hurtigst mulige tenningstid vil bli oppnådd ved direkte støt mot en tennhette, som med en gang den er aktivert, muliggjør at detonasjonen kan forplante seg gjennom en høyeksplosiv kjede så hurtig at det ikke behøves noe fremstikkende fremspring. Dette vil medføre den ytterligere fordel at løsningen er enkel og billig å fremstille. Problemet er imidlertid å kunne styre en slik detonasjons-innretning med en enkel og "boringssikker" aktiveringsinn-retning. It is clear that the fastest possible ignition time will be achieved by direct impact on a fuze cap, which, once activated, enables the detonation to propagate through a high-explosive chain so rapidly that no projecting protrusion is required. This will entail the further advantage that the solution is simple and cheap to manufacture. The problem, however, is being able to control such a detonation device with a simple and "drill-proof" activation device.
Oppfinnelsen angår således generelt en patron med et pansergjennomtrengende prosjektil som omfatter en hovedladning som er anordnet for å detonere eller eksplodere ved direkte støt mot en tennhette,idet patronen omfatter en boringssikker armeringsinnretning, og patronen ifølge oppfinnelsen karakteriseres ved at armeringsinnretningen omfatter et sylindrisk element anordnet inne i hovedladningen og som er innrettet for å avbryte detonasjonsprosessen etter detonasjonen av tennhetten, og hvilket sylindriske element trekkes ut av hovedladningen bakover først når prosjektilet etter avfyringen har gått ut av våpenløpet. The invention thus generally relates to a cartridge with an armour-piercing projectile comprising a main charge which is arranged to detonate or explode upon direct impact against a firing cap, the cartridge comprising a drill-proof arming device, and the cartridge according to the invention is characterized in that the arming device comprises a cylindrical element arranged inside in the main charge and which is arranged to interrupt the detonation process after the detonation of the primer cap, and which cylindrical element is withdrawn from the main charge backwards only when the projectile after firing has exited the weapon barrel.
Ved en utførelsesform for oppfinnelsen er armeringsinnretningen anordnet for å atskilles fra prosjektilet for å armere prosjektilet etter prosjektilets utgang fra våpen-løpet . In one embodiment of the invention, the arming device is arranged to be separated from the projectile in order to arm the projectile after the projectile exits the weapon barrel.
Ved en annen utførelsesform har prosjektilet en åpen bunndel eller bakre del for å hindre splinter eller fragmenter fra å bli kastet bakover under detonasjonen. In another embodiment, the projectile has an open bottom or rear portion to prevent shrapnel or fragments from being thrown backwards during detonation.
Ved en ytterligere utførelsesform er det sylindriske element utformet i ett med en tilstopper (obturator) som er plassert mellom prosjektilet og hovedladningen og en driv- In a further embodiment, the cylindrical element is designed in one with a stopper (obturator) which is placed between the projectile and the main charge and a drive
ladning beregnet for å drive prosjektilet ut av patronen. charge designed to propel the projectile out of the cartridge.
Ved en spesiell utførelsesform omfatter tilstopperen en enhetlig plastforladning med en bakre skive og en fremre skive og mellomliggende, sammenklappbare avstandsben, idet det sylindriske elementet som er i ett med disse deler strekker seg fra den fremre enden på den fremre skive. In a particular embodiment, the stopper comprises a unitary plastic precharge with a rear disc and a front disc and intervening collapsible spacers, the cylindrical member integral with these parts extending from the front end of the front disc.
Ved en ytterligere utførelsesform er hovedladningen utformet som en formet ladning med en i hovedsaken konisk konkav fremfre flate. In a further embodiment, the main charge is designed as a shaped charge with a mainly conical concave front surface.
Tennhetten kan hensiktsmessig omfatte en sylindrisk hylse med en detonator ved den fremre enden, idet den bakre enden på hylsen strekker seg i det minste delvis inn i aktiverings-innretningen. Tennhetten kan fordelaktig omfatte en randtenningshylse. The ignition cap can conveniently comprise a cylindrical sleeve with a detonator at the front end, the rear end of the sleeve extending at least partially into the activation device. The ignition cap can advantageously include a rim ignition sleeve.
Patronen kan ha en hylse som er krympet ved den fremre enden og som strekker seg foran enheten for å hindre detonasjon av tennhetten ved et uheldig fall av patronen før den lades i våpenet. The cartridge may have a sleeve which is crimped at the forward end and which extends in front of the assembly to prevent detonation of the firing cap in the event of an accidental drop of the cartridge before it is loaded into the weapon.
Ved foreliggende oppfinnelse gjøres bruk av en kjede av eksplosive detonasjoner hvis relative følsomhet og plassering bevirker at de detoneres i en gitt rekkefølge som kan av-brytes ved tilstedeværelse av en plugg som delvis består av den boringssikre armeringsinnretningen. In the present invention, use is made of a chain of explosive detonations whose relative sensitivity and location cause them to be detonated in a given order which can be interrupted by the presence of a plug which partly consists of the drill-proof reinforcement device.
En utførelsesform for en patron med et pansergjennomtrengende prosjektil ifølge oppfinnelsen skal beskrives med henvisning til vedlagte tegning, og hvor: Fig. 1 er et lengdesnitt av en slettpatronhylse i kam-meret på et slettboret våpen. Fig. 2 viser prosjektilet i patronen i løpet på det slettborede våpen umiddelbart etter avfyringen, og Fig. 3 viser prosjektilet ved det tidspunkt da det har forlatt løpet i våpenet og før anslag. Fig. 1 viser en ladet slettpatronhylse 1 som har ytre di-mensjoner for en standard 69,75 mm, kaliber 12 patron som er egnet for å funksjonere i et hvilket som helst kaliber 12 våpen som har et åpent trangboret løp (dvs. med sylindrisk boring). An embodiment of a cartridge with an armour-piercing projectile according to the invention shall be described with reference to the attached drawing, and where: Fig. 1 is a longitudinal section of a plain cartridge sleeve in the chamber of a plain-bore weapon. Fig. 2 shows the projectile in the cartridge in the barrel of the plain bore weapon immediately after firing, and Fig. 3 shows the projectile at the time when it has left the barrel in the weapon and before impact. Fig. 1 shows a loaded cartridge case 1 having external dimensions for a standard 69.75 mm, 12 gauge cartridge suitable for operation in any 12 gauge weapon having an open bore barrel (ie with cylindrical drilling).
Patronen 1 har en vanlig kjent sylindrisk hylse 2 og en bakre endekappe 3 med en detonator 4. Som for de fleste moderne patroner av denne type ligger den eksplosive ladning 5 for drift av prosjektilet an mot en sammenklappbar plastvatt eller tilstopper (obturator.) 6 som har en fremre skive 8 og en bakre skive 7i og sammenklappbare avstandsben 9. The cartridge 1 has a commonly known cylindrical sleeve 2 and a rear end cap 3 with a detonator 4. As with most modern cartridges of this type, the explosive charge 5 for operating the projectile rests against a collapsible plastic wad or stopper (obturator.) 6 which has a front disc 8 and a rear disc 7i and collapsible spacer legs 9.
Den fremre ende på hylsen 2 har en vanlig kjent innrullet krymping 10 for å holde det i hovedsaken sylindriske prosjektil 11 tilbake. Prosjektilet 11 har en tennhette 12 som i dette tilfelle omfatter en randtenningshylse 13 av vanlig kjent type med detonatorkappe 14. Tennhetten 12 strekker seg gjennom en sirkulær åpning som er utformet i en stumpkonisk frontdel 15 på prosjektilet 11. The front end of the sleeve 2 has a commonly known rolled crimp 10 to hold the essentially cylindrical projectile 11 back. The projectile 11 has an ignition cap 12 which in this case includes a rim ignition sleeve 13 of the usual known type with a detonator jacket 14. The ignition cap 12 extends through a circular opening which is formed in a blunt-conical front part 15 of the projectile 11.
Forskjellig fra vanlig kjent plastvatt har vatten 6 et for-over ragende fremspring 16 som strekker seg inn i prosjektilet 11 rundt det sylindriske parti på tennhetten 12. Dette sylindriske parti 16 omfatter en "boringssikker" plugg eller armeringsinnretning som når den er i den viste stilling "dekker til" slik at tennhetten 12 ikke detonerer og slik at en detonasjon av den eksplosive hovedladning 17 hindres, idet hovedladningen er pak-ket rundt pluggen 16 og omfatter en "formet" ladning for å oppnå den pansergjennomtrengende effekt ved detonasjon. Hovedladningen 17 har en sentral gjennomgående boring 16' hvori pluggen 16 er innpasset. Pluggen 16 tildekker en detonasjon av tennhetten 12 ved at sjokkbølgen fra tennhetten 12 hindres i å nå en sekundær detonator 20 som ligger inne i hovedladningen 17 og nøye tilpasset rundt i ringform om pluggen 16 eller i en liten avstand fra denne. Den sekundære detonator 20 er gjort mer føl-som enn hovedladningen 17 og må detoneres for å kunne detonere hovedladningen. Different from commonly known plastic wadding, the wadding 6 has a forward-projecting projection 16 which extends into the projectile 11 around the cylindrical part of the igniter cap 12. This cylindrical part 16 comprises a "drill-proof" plug or arming device which when in the position shown "covers" so that the ignition cap 12 does not detonate and so that a detonation of the explosive main charge 17 is prevented, the main charge being wrapped around the plug 16 and comprising a "shaped" charge to achieve the armor-piercing effect upon detonation. The main charge 17 has a central through bore 16' in which the plug 16 is fitted. The plug 16 covers a detonation of the firing cap 12 in that the shock wave from the firing cap 12 is prevented from reaching a secondary detonator 20 which is inside the main charge 17 and carefully fitted around the plug 16 in a ring shape or at a small distance from it. The secondary detonator 20 is made more sensitive than the main charge 17 and must be detonated in order to detonate the main charge.
Det er lett å se at krympingen 10 stikker fremfor støt-kappen 14 på tennhetten 12, og derved hindrer en eventuell detonasjon av tennhetten ved at patronen faller uheldig før den lades i våpenet. It is easy to see that the crimp 10 protrudes in front of the impact cap 14 on the firing cap 12, and thereby prevents a possible detonation of the firing cap by the cartridge accidentally falling before it is loaded into the weapon.
Når patronen avfyres, rulles krympingen 10 ut på grunn av fremadbevegelsen av prosjektilet 11 som blir akselerert gjennom løpet 18 (se fig. 2) på grunn av gasstrykket som virker bak vatten 6 og den "boringssikre" plugg 16 som blir holdt i sin faste stilling av det samme gasstrykk. Hvis det derfor skulle foreligge en hindring i løpet, og tennhetten 12 detonerte ved støt mot denne hindring, ville hverken den sekundære detonator 20 eller hovedladningen gå av. Hovedladningen eller prosjektilet vil derfor ikke under noen omstendighet få anledning til å eksplodere mens de er inne i våpenet. When the cartridge is fired, the crimp 10 is rolled out due to the forward movement of the projectile 11 which is accelerated through the barrel 18 (see Fig. 2) due to the gas pressure acting behind the wad 6 and the "drill proof" plug 16 which is held in its fixed position of the same gas pressure. If there should therefore be an obstacle in the barrel, and the firing cap 12 detonates on impact with this obstacle, neither the secondary detonator 20 nor the main charge would go off. The main charge or the projectile will therefore not, under any circumstances, have the opportunity to explode while inside the weapon.
Etter at prosjektilet 11 og plastvatten 6 er skutt ut av løpet sammen, foreligger det ikke lenger noe gasstrykk som hol-der vatten mot prosjektilet 11, og på grunn av den store hastighet og det faktum at prosjektilet møter en vesentlig vindmot-stand, vil den lette plastvatten snart bli liggende etter (se fig. 3). Når vatten 6 adskilles fra prosjektilet 11 (som er tyngre og derfor er mindre påvirket av vindmotstanden), vil plastvatten 6 trekke den "boringssikre" plugg 16 ut fra prosjektilet og fra hovedladningen, slik at prosjektilet etter dette er armert og vil eksplodere ved anslag når tennhetten 12 detoneres og igjen detonerer den sekundære detonator 20. After the projectile 11 and the plastic water 6 have been shot out of the barrel together, there is no longer any gas pressure that holds the water against the projectile 11, and due to the high speed and the fact that the projectile meets significant wind resistance, it will light plastic water will soon be left behind (see fig. 3). When the vatten 6 is separated from the projectile 11 (which is heavier and therefore less affected by wind resistance), the plastic vatten 6 will pull the "drill-proof" plug 16 out of the projectile and from the main charge, so that the projectile is then armed and will explode on impact when the firing cap 12 is detonated and again the secondary detonator 20 detonates.
Det er anordnet slik at adskillelsen inntreffer i 3 til It is arranged so that the separation occurs in 3 more
15 meter fremfor våpenet, og da det ikke er noen massiv bunn i prosjektilet, vil shrapnel eller bruddstykker fra selve prosjek-tilhylsen bare bli kastet radialt utad og fremad, men ikke bakover mot skytteren. Eksplosjonen av prosjektilet 11 blir derfor sikker for skytteren, selv ved relativt korte avstander. 15 meters in front of the weapon, and as there is no solid base in the projectile, shrapnel or fragments from the projectile casing itself will only be thrown radially outwards and forwards, but not backwards towards the shooter. The explosion of the projectile 11 therefore becomes safe for the shooter, even at relatively short distances.
Det som skjer ved eksplosjonen ved anslag er at randtenn-ingshetten 12 detonerer en liten høyeksplosiv ladning inne i randtenningshylsen som kaster en høyhastighets sjokkbølge bakover og utad i det tomme rom som er dannet av den koniske flate 19 i hovedladningen 17. Størrelsen av denne sjokkbølge er for liten til å antenne den relativt ufølsomme hovedladning, og en del av sjokkbølgen fortsetter bakover gjennom boringen 16' i hoved-ladningen inntil den når frem til og antenner den mer føl-somme detonator 20 sorn igjen antenner hovedladningen 17 på grunn av dens direkte kontakt med hovedladningen. Detonasjonen av hovedladningen forplanter seg fremover til den koniske flate 19 som konsentrerer energien i en enkelt linje med intenst høyt trykk og høy temperatur i gassen som trenger gjennom målet. Denne konsentrasjon av energi kalles for "Monroe-effekten" og er felles for alle formede ladninger. What happens during the explosion on impact is that the rim ignition cap 12 detonates a small high-explosive charge inside the rim ignition sleeve which throws a high-speed shock wave backwards and outwards into the empty space formed by the conical surface 19 in the main charge 17. The size of this shock wave is too small to ignite the relatively insensitive main charge, and part of the shock wave continues backwards through the bore 16' in the main charge until it reaches and ignites the more sensitive detonator 20, which again ignites the main charge 17 due to its direct contact with the main charge. The detonation of the main charge propagates forward to the conical face 19 which concentrates the energy in a single line of intense high pressure and high temperature in the gas penetrating the target. This concentration of energy is called the "Monroe effect" and is common to all shaped charges.
Samtidig som detonasjonen skrider frem gjennom eksplosjonskjeden, vil frontflaten på prosjektilet falle sammen på grunn av støtet mot målet. Detonasjonen må være avsluttet før fronten på prosjektilet faller sammen så langt bakover at formen på den koniske flate 19 i ladningen blir forvridd, idet denne koniske flate er nødvendig for å oppnå Monroe-effekten. Dette oppnås lett, idet det som foregår senest i eksplosjonskjeden er sjokkbølgen, som kan forplante seg med en hastighet på omtrent 12 000 meter pr. sekund og er derfor omtrent 32 ganger hurtigere enn hastigheten for prosjektilet og dets maksimale sammentrykk-ingshastighet. Det er derfor lett å se at prosjektilet kan være slik avpasset at det blir god tidsmargin for å muliggjøre avslut-ning av detonasjonen før den formede ladning blir deformert. As the detonation progresses through the blast chain, the front face of the projectile will collapse due to impact with the target. The detonation must be completed before the front of the projectile collapses so far back that the shape of the conical surface 19 in the charge is distorted, this conical surface being necessary to achieve the Monroe effect. This is easily achieved, as the last thing in the explosion chain is the shock wave, which can propagate at a speed of approximately 12,000 meters per second. second and is therefore approximately 32 times faster than the velocity of the projectile and its maximum compression velocity. It is therefore easy to see that the projectile can be adjusted in such a way that there is a good margin of time to enable completion of the detonation before the shaped charge is deformed.
Forskjellig fra alle vanlig kjente prosjektiler som er sene til å innlede detonasjon, begynner detonasjonen ifølge oppfinnelsen ved anslag selv i den "boringssikre" tilstand. Den "boringssikre" plugg vil imidlertid avuryte og stoppe detonasjonen før den kan sette av hovedladningen. Selv om dette kan synes usik-kert, er det ikke mulig for den boringssikre plugg å bevege seg bakover og ut av stilling før prosjektilet har forlatt våpen-løpet, og patronen er naturlig sikret. Different from all commonly known projectiles which are slow to initiate detonation, the detonation according to the invention begins on impact even in the "drill proof" condition. However, the "drill-proof" plug will dislodge and stop the detonation before it can set off the main charge. Although this may seem unsafe, it is not possible for the drill-proof plug to move backwards and out of position before the projectile has left the barrel, and the cartridge is naturally secured.
Claims (11)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB8432437 | 1984-12-21 | ||
PCT/EP1985/000718 WO1986003826A1 (en) | 1984-12-21 | 1985-12-17 | Shotgun cartridge with explosive shell |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO863351D0 NO863351D0 (en) | 1986-08-20 |
NO863351L NO863351L (en) | 1986-10-20 |
NO161879B true NO161879B (en) | 1989-06-26 |
NO161879C NO161879C (en) | 1989-10-04 |
Family
ID=10571617
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO863351A NO161879C (en) | 1984-12-21 | 1986-08-20 | CARTRIDGE WITH A PANSERGOUS IMPROVEMENT PROJECTILE. |
Country Status (15)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5000094A (en) |
EP (1) | EP0207112B1 (en) |
JP (1) | JPS62501440A (en) |
KR (1) | KR940004649B1 (en) |
AT (1) | ATE41054T1 (en) |
AU (1) | AU588019B2 (en) |
BR (1) | BR8507154A (en) |
CA (1) | CA1308605C (en) |
DE (1) | DE3568486D1 (en) |
DK (1) | DK396386D0 (en) |
FI (1) | FI86108C (en) |
HU (1) | HU202976B (en) |
NO (1) | NO161879C (en) |
RO (1) | RO95583B (en) |
WO (1) | WO1986003826A1 (en) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5491904A (en) * | 1990-02-23 | 1996-02-20 | Mcmurtry; David R. | Touch probe |
US5686692A (en) * | 1996-09-30 | 1997-11-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Single fuse follow-through grenade |
FR2799830B1 (en) * | 1999-10-18 | 2002-08-30 | Giat Ind Sa | DEVICE AND METHOD FOR FIXING A PRIMING SYSTEM ON A BODY OF A GRENADE |
US9879954B2 (en) | 2015-01-16 | 2018-01-30 | Snake River Machine, Inc. | Less-lethal munition and mechanical firing device |
US9217626B1 (en) * | 2015-01-16 | 2015-12-22 | Snake River Machine, Inc. | Shotshell and cooperating firing system |
US9766050B2 (en) | 2015-06-19 | 2017-09-19 | Naeco, Llc | Small caliber shaped charge ordnance |
WO2017196828A1 (en) * | 2016-05-09 | 2017-11-16 | Amtec Less Lethal Systems, Inc. | Token system for use with dedicated rounds of ammunition |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US133714A (en) * | 1872-12-10 | Improvement in explosive bullets | ||
US1959737A (en) * | 1933-03-02 | 1934-05-22 | Ben G Lindsey | Machine gun |
FR866294A (en) * | 1940-03-20 | 1941-07-21 | Explosive bullet cartridge for hunting rifles | |
US2365708A (en) * | 1941-06-07 | 1944-12-26 | William J Landen | Projectile |
US2764092A (en) * | 1946-03-08 | 1956-09-25 | Mark F Massey | Impact fuze for projectiles |
US3062144A (en) * | 1956-07-02 | 1962-11-06 | Hori Katsu Kenneth | Exploding shotgun projectile |
FR1521487A (en) * | 1967-03-07 | 1968-04-19 | Studded Shaped Charge Ball | |
CH493818A (en) * | 1968-03-07 | 1970-07-15 | Oerlikon Buehrle Ag | Projectile with a hollow explosive charge |
US3820463A (en) * | 1972-10-30 | 1974-06-28 | Us Navy | Shotgun grenade |
DE2337690A1 (en) * | 1973-07-25 | 1975-02-13 | Messerschmitt Boelkow Blohm | AMMUNITION, IN PARTICULAR FOR COMBATING AIRPLANES OR SIMILAR AIR TARGETS |
JPS5038710A (en) * | 1973-08-09 | 1975-04-10 | ||
US4459915A (en) * | 1982-10-18 | 1984-07-17 | General Dynamics Corporation/Convair Div. | Combined rocket motor warhead |
DE3241149C2 (en) * | 1982-11-08 | 1984-12-20 | Wilhelm Brenneke Kg Fabrikation Von Jagdgeschossen, 3012 Langenhagen | Shotgun barrel |
USH203H (en) * | 1985-01-28 | 1987-02-03 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Integral rocket motor-warhead |
US4913054A (en) * | 1987-06-08 | 1990-04-03 | Dynafore Corporation | Projectile delivery apparatus |
-
1985
- 1985-12-17 KR KR1019860700561A patent/KR940004649B1/en active IP Right Grant
- 1985-12-17 AT AT86900136T patent/ATE41054T1/en not_active IP Right Cessation
- 1985-12-17 RO RO124562A patent/RO95583B/en unknown
- 1985-12-17 WO PCT/EP1985/000718 patent/WO1986003826A1/en active IP Right Grant
- 1985-12-17 JP JP61500271A patent/JPS62501440A/en active Pending
- 1985-12-17 HU HU86964D patent/HU202976B/en not_active IP Right Cessation
- 1985-12-17 EP EP86900136A patent/EP0207112B1/en not_active Expired
- 1985-12-17 AU AU53119/86A patent/AU588019B2/en not_active Ceased
- 1985-12-17 US US06/907,736 patent/US5000094A/en not_active Expired - Fee Related
- 1985-12-17 DE DE8686900136T patent/DE3568486D1/en not_active Expired
- 1985-12-17 BR BR8507154A patent/BR8507154A/en not_active IP Right Cessation
- 1985-12-19 CA CA000498107A patent/CA1308605C/en not_active Expired - Lifetime
-
1986
- 1986-08-13 FI FI863288A patent/FI86108C/en not_active IP Right Cessation
- 1986-08-20 DK DK396386A patent/DK396386D0/en not_active Application Discontinuation
- 1986-08-20 NO NO863351A patent/NO161879C/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO863351L (en) | 1986-10-20 |
CA1308605C (en) | 1992-10-13 |
US5000094A (en) | 1991-03-19 |
FI863288A (en) | 1986-08-13 |
HUT41114A (en) | 1987-03-30 |
RO95583A (en) | 1988-09-30 |
AU588019B2 (en) | 1989-09-07 |
DK396386A (en) | 1986-08-20 |
DK396386D0 (en) | 1986-08-20 |
FI86108B (en) | 1992-03-31 |
NO863351D0 (en) | 1986-08-20 |
KR880700242A (en) | 1988-02-22 |
HU202976B (en) | 1991-04-29 |
FI863288A0 (en) | 1986-08-13 |
RO95583B (en) | 1988-10-01 |
BR8507154A (en) | 1987-07-14 |
EP0207112B1 (en) | 1989-03-01 |
AU5311986A (en) | 1986-07-22 |
DE3568486D1 (en) | 1989-04-06 |
KR940004649B1 (en) | 1994-05-27 |
JPS62501440A (en) | 1987-06-11 |
WO1986003826A1 (en) | 1986-07-03 |
FI86108C (en) | 1992-07-10 |
NO161879C (en) | 1989-10-04 |
EP0207112A1 (en) | 1987-01-07 |
ATE41054T1 (en) | 1989-03-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2362962C1 (en) | "tverityanka" splinter-in-beam supercaliber grenade | |
US2764092A (en) | Impact fuze for projectiles | |
JPH0532680B2 (en) | ||
US2307369A (en) | Projectile | |
DK157418B (en) | BREAKFASTING PROJECTIL | |
NO316339B1 (en) | Br degree no degree stainless, ballistic blasting projectile | |
NO320413B1 (en) | Self-destructing fires | |
US2592623A (en) | Primer assembly for artillery ammunition | |
NO161879B (en) | CARTRIDGE WITH A PANSERGOUS IMPROVEMENT PROJECTILE. | |
US5686686A (en) | Hand emplaced underwater mine penetration system | |
US5612505A (en) | Dual mode warhead | |
EP0084095B1 (en) | Ballistic propulsion system for rifle grenades and similar projectiles | |
KR20230057415A (en) | Spotter ammunition projectile and manufacturing method thereof | |
US3980021A (en) | Projectile having at least two charges | |
US2579323A (en) | Rocket projectile | |
RU2346230C2 (en) | "tverich" fragmenting-bundle shell | |
NO162582B (en) | HOEYHASTIGHETSPROSJEKTIL. | |
RU2346228C2 (en) | Telescopic shell | |
US6272998B1 (en) | Projectile with a tracer sleeve having a self-destruction charge | |
GB2085132A (en) | Exercise projectile | |
RU2510484C1 (en) | Hand grenade launcher "boloteya" grenade including warhead with fragmentation subshells | |
WO2004085952A1 (en) | Projectile comprising a sub-caliber penetrator core | |
RU2400697C2 (en) | 'tveritch-3' high-explosive projectile for short-range artillery piece | |
US2364646A (en) | Explosive bullet | |
Shingte et al. | Design Concept Of Electronic Detonation Of VOG-25 Grenade. |